Nous allons étudier un croisement F0(=génération 0) entre un Scalaire type sauvage [**] et un scalaire [bb] porteur homozygote d'un gène recessif (type albinos, gold, gold marble, pearl).
Tableau de croisement scalaire F0 [**] et un scalaire F0 [bb]
| scalaire [**] x scalaire [bb] | scalaire [**] | ||
| * | * | ||
| scalaire [bb] | b | b* | b* |
| b | b* | b* | |
On n'obtiendra donc en F1(=première génération) 100% de scalaires n'exprimant pas le gène b car chaque fils/fille possède un allèle *-> [*b]. Or *est dominant.
Tableau de croisement scalaire F1 [*b] et un scalaire F1 [*b]
| F1 [*b] x F1 [*b] | F1 [*b] | ||
| * | b | ||
| F1 [*b] | * | ** | *b |
| b | b* | bb | |
On a donc 1 chance sur 4 d'avoir des alevins [bb] exprimant donc b.
Tableau de croisement scalaire F1 [*b] et un scalaire F0 [bb]
| F1 [*b] x F0 [bb] | F1 [bb] | ||
| b | b | ||
| F1 [*b] | * | *b | *b |
| b | bb | bb | |
On a donc 1 chance sur 2 d'avoir des alevins [bb]. Donc en F2 (=deuxième génération) sur 100 alevins on aura environ 50 alevins [bb] d'après la théorie, on obtient donc deux fois plus de [bb] que par le croisement précédent, on rappel seulement que cette loi s'applique sur les grandes séries.
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